中文名 | 排水孔幕 | 外文名 | drainholecurtain |
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學(xué)????科 | 水利工程 | 領(lǐng)????域 | 工程技術(shù) |
為了防止水力坡降過大,高壩有時在灌漿廊道下游專門設(shè)置主排水幕廊道,主排水孔孔向可為鉛直。副排水孔幕距防滲帷幕較遠,一般深入巖基8~15mm,孔向鉛直。排水孔幕多根據(jù)壩基基巖的地質(zhì)條件和壩工設(shè)計的需要,結(jié)合防滲帷幕設(shè)計一并考慮。一般根據(jù)計算和經(jīng)驗確定排水孔的排數(shù)、孔距、孔深以及排水效果等,并通過模型試驗進行驗證 。
排水孔幕多布設(shè)成網(wǎng)絡(luò)狀,除與壩軸線平行方向布設(shè)主、副排水孔幕外,在垂直壩軸線方同也布設(shè)幾排排水孔幕。通常多在橫向道內(nèi)鉆設(shè)排水孔,孔向鉛直。兩者相互組成網(wǎng)絡(luò)狀,排水效果顯著 。
排水孔幕是指在大壩巖基中的同一線上布設(shè)若干鉆孔以排泄巖基中的水,降低壩基壓力的排水結(jié)構(gòu) 。
仰斜式排水孔用于引排邊坡內(nèi)的地下水。2仰斜式排水孔的仰角不宜小于6°,長度應(yīng)伸至地下水富集部位或潛在滑動面,并宜根據(jù)邊坡滲水情況成群分布。3仰斜式排水孔排出的水宜引入路塹邊溝排除。
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基坑坡面上布置排水孔 按照設(shè)計圖 或者施工方案 布置。一般是 用水泵 進行排水的 。
混凝土重力壩在巖基中均在防滲帷幕下游側(cè)設(shè)排水孔幕。排水孔幕分主排水孔幕和副排水孔幕。主排水孔幕位于防滲帷幕下游,距離防滲帷幕較近。通常多將防滲帷幕與排水孔幕布置在同一基礎(chǔ)灌漿廊道內(nèi)施工,但應(yīng)以在帷幕幕體及基巖內(nèi)的水力坡度不超過允許值為限,此時,主排水孔幕上的主排水孔孔向多為向下游傾斜 。
混凝土壩兩岸基巖排水多采用在不同高程處設(shè)置排水洞并在洞內(nèi)鉆設(shè)排水孔,組成兩岸基巖排水孔幕 。
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復(fù)核人: 簽收人: 年 月 日 技 術(shù) 交 底 書 工程名稱 茂縣站五線特大橋 15-22# 墩邊坡深層排水孔 施工單位 中鐵十七局集團 技術(shù)負責人 編制單位 第一項目部 交底人 編 號 深層排水孔技術(shù)交底 一、設(shè)計要求 D8K124+580~D8K124+806段路塹坡腳及樁(墻)頂平臺以上 1.5m處設(shè)置一排深 層排水孔,排水孔間距 6m,排水孔仰斜角度均為 10°,排水孔采用鉆孔成孔(跟管 鉆進),深度 12m,孔徑φ130mm,孔內(nèi)插φ90mm的 PVC花管, PVC花管管外應(yīng)包裹 一層透水土工布,具體設(shè)計詳見大樣圖。排水孔與框架梁錯開布置。 D8K124+612~D8K124+806.25段在路塹樁間距掛板底部 1.2m高處(下數(shù)第三塊擋 土板中部)設(shè)置一排深層排水孔,排水孔仰斜角度均為 10°,排水孔采用鉆孔成孔 (跟管鉆進),深度 12m,孔徑φ130mm,孔內(nèi)插φ90mm的
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上猶江水力發(fā)電廠 排水廊道清淤及排水孔清掃方案 1. 項目概況 1.1工程名稱:排水廊道清淤及排水孔清掃; 1.2工地地址:上猶縣陡水鎮(zhèn); 1.3發(fā)包單位:中電投江西電力有限公司上猶江水電廠; 2. 項目概況 上猶江大壩自右岸起依次為甲至癸十個壩段組成,在壩基的丙、丁壩 段尚存有一部份板巖破碎泥化夾層未被挖除。 1958年 3月大壩排水廊道 充水后,發(fā)現(xiàn)丙丁壩段揚壓力超過原設(shè)計值 5-10%,1962年至 1964年進 行了大壩補強帷幕灌漿, 排水廊道增打排水孔及封閉觀測孔段板巖破碎泥 化夾層段等措施,使壩基揚壓力有一定程度的降低。此后在 1980年對排 水廊道右 0+045M以右的排水孔用鉆機進行過一次掃孔沖洗, 首次大壩定 檢曾建議盡快組織力量對所有測孔進行掃孔、 沖洗和檢修,以保持觀測孔、 排水孔原有功能,但未進行。 2003 年底第二次安排了大壩揚壓力觀測孔 及排水廊道排水孔進行掃
排水孔是降低壩基滲流而設(shè)置的鉆孔。
【學(xué)員問題】橋面排水系統(tǒng)泄水孔偏高?
【解答】橋面?zhèn)认蛐顾椎倪M水口比橋面還高,管件坡度小,出水口伸出結(jié)構(gòu)以外的量很少,整個泄水孔無法起到排水作用。原因主要有一是橋面鋪裝標高調(diào)整時沒同時調(diào)整泄水孔的標高,造成泄水孔高出橋面。二是測量放樣有差錯,造成泄水孔偏高。三是管件安裝誤差過大,又沒加以固定,造成偏高。宜采用的防治措施:
一、凡要調(diào)整橋面鋪裝的標高,都要根據(jù)調(diào)整后的橋面標高對泄水孔標高作相應(yīng)調(diào)整。
二、測量放樣要定位準確。
三、管件要根據(jù)測定位置安設(shè),并加以固定。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
以單流水孔為基礎(chǔ),平板長300mm,寬100mm,前后流動域長度采用1 /2 板長,流動內(nèi)腔為長300mm,寬100mm,高50mm 的長方體。流水孔形狀為邊長20mm 的正方形,與流動內(nèi)腔成斜45° 角相連,內(nèi)部流動深度為5mm。本文主要研究流體自入口進入流動域,經(jīng)流水孔進入流動內(nèi)腔,再回流至流動域,經(jīng)出口流出的過程中流水孔的流噪聲特性。采用接口技術(shù)實現(xiàn)流水孔與流動域和流動內(nèi)腔的連接,采用六面體結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格進行網(wǎng)格生成,總數(shù)為503000。在速度入口邊界指定流動的速度和湍流參數(shù),在流動出口邊界指定流動的回流湍流參數(shù),壁面指定無滑移條件。為了更清晰的計算流水孔附近的阻力特性,設(shè)置邊界層,在壁面附近分布較密的網(wǎng)格。本文設(shè)置2 個水聽器對流噪聲數(shù)據(jù)進行采集,用以有效檢測流水孔對平板流噪聲的影響。1#水聽器位于平板中心上方一倍流水孔厚度(5mm)的高度,用于監(jiān)控流動域湍流噪聲。2#水聽器位于流水孔內(nèi)部中心位置,用于監(jiān)控流水孔內(nèi)流動漩渦噪聲。
以單流水孔為計算模型,設(shè)定速度入口來流速度為5m / s,為了分析流水孔的存在對平板流噪聲特性的影響。由圖知,平板開孔前后噪聲分布產(chǎn)生了明顯的變化,流水孔位置( 流水孔上表面中心位于坐標原點) 處產(chǎn)生了較多的流噪聲特征點,而且這些特征點的聲功率峰值相對較高,說明流水孔的存在對流噪聲的產(chǎn)生具有重要的影響。平板開孔后兩處測點的流噪聲水平明顯提升。以流噪聲特征點( 曲線峰值點) 為比較量,可知: 開孔后特征點向低頻區(qū)轉(zhuǎn)移,說明流水孔模型對于平板流噪聲的影響,不僅體現(xiàn)在流噪聲數(shù)值的增加上,還體現(xiàn)在特征點對應(yīng)頻率上,開孔后其低頻特性將變得更加突出。為了更直觀地表示平板開孔前后流噪聲水平的變化,采用1 /3oct 濾波器采樣,引入總聲級作為比較量進行聲學(xué)分析,其中心頻率按國際標準化組織ISO 的推薦,選定為: (1.0,1.25,1.6,2.0,2.5,3.15,4.0,5.0,6.3,8.0)× 10,本文m = 2,3。平板開孔前后,因流水孔存在帶來的流噪聲改變占有相當?shù)谋戎兀紤]到本文所選模型流水孔與平板面積之比為1:7.5,所以總聲級計算結(jié)果基本合理。對兩組水聽器數(shù)據(jù)進行比較可知,2#水聽器計算結(jié)果高于1#水聽器,這是由于1#水聽器位于湍流附面層外,這樣做可以有效地平均掉湍流噪聲壓力,降低水聽器對流噪聲的響應(yīng)。而2#水聽器位于流水孔流動漩渦中心,由于流水孔內(nèi)流動正負壓力不平衡的原因,其對流噪聲的響應(yīng)較大,所以造成了兩種位置流噪聲數(shù)值上的差異。
針對流水孔的流噪聲特性,對單流水孔模型做四種來流速度(5m /s、10m /s、15m /s、20m /s)下的流噪聲特性對比,隨著來流速度的增大,流水孔模型流噪聲特性呈現(xiàn)出與來流速度成正比的普遍規(guī)律。而且,流噪聲曲線振蕩現(xiàn)象更加明顯,說明速度對流噪聲的穩(wěn)定性具有一定的影響。流水孔流噪聲與來流速度呈正比例關(guān)系,來流速度從10m /s 到20m /s 的過程中,流噪聲增加了10dB 左右。潛艇噪聲級與航速有關(guān),當航速超過戰(zhàn)斗巡航速度(7.5m / s)時,潛艇噪聲級與速度的6 次方成正比,也就意味著潛艇速度每增加一倍,噪聲級將增加18dB??紤]到潛艇噪聲包括機械噪聲、螺旋槳噪聲、水動力噪聲三部分,本文給出的流水孔噪聲僅為潛艇噪聲的一部分,結(jié)合潛艇噪聲其他影響因子,本文數(shù)據(jù)較為合理。